分析 (1)在P处的粒子经电场加速后,进入匀强磁场做匀速圆周运动,当粒子恰不从磁场边界穿出时,则运动轨迹与上边界相切,由几何关系求出半径,由动能定理就能得到加速电场的场强.
(2)当加速电场变为(1)问的4倍时,由动能定理知其速度变为(1)问的2倍,进入磁场做匀速圆周运动的半径变为(1)问的2倍,由几何关系就能求出离开磁场时的位置坐标.
(3)将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变,则粒子离开磁场时的速度方向必平行于x轴.则有半径的奇数倍等于2h,再由动能定理和洛仑兹力提供向心力从而求出电场强度的可能值.
解答 解:(1)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有$qEh=\frac{1}{2}m{v}^{2}$
进入匀强磁场后做匀速圆周运动有 $qvB=m\frac{{v}^{2}}{r}$
要求粒子在磁场中恰好不从上边界射出,则取:r=h 解得E=$\frac{q{B}^{2}h}{2m}$
(2)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有:$q×4Eh=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}$
进入匀强磁场后做匀速圆周运动,由$q{v}_{2}B=m\frac{{{v}_{2}}^{2}}{{r}_{2}}$ 得:r2=2h
则粒子从O点进入后运动了圆心角为θ即离开磁场.由几何关系可得:sinθ=$\frac{h}{{r}_{2}}=\frac{1}{2}$ 即 θ=30°
离开磁场处:y=h x=2h(1-cosθ)=$(2-\sqrt{3})h$
即离开磁场处的坐标为:[$(2-\sqrt{3})h$,h]
(3)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有:$qE′h=\frac{1}{2}mv{′}^{2}$
由“将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变”,知离开磁场时粒子速度方向必平行于x轴,沿+x方向.
故:进入匀强磁场后做匀速圆周运动的半径为:r′=$\frac{2h}{2n+1}$(n=1,2,3,4…)
又 $qv′B=m\frac{v{′}^{2}}{r′}$
解得 E=$\frac{2q{B}^{2}h}{(2n+1)^{2}m}$(n=1,2,3,4…)
答:(1)若粒子在磁场中恰好不从上边界射出,加速电场的场强E为$\frac{q{B}^{2}h}{2m}$.
(2)若加速电场的场强E为(1)中所求E的4倍,粒子离开磁场区域处的坐标值为[$(2-\sqrt{3})h$,h].
(3)若将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变,则加速电场的场强E′(E′<E)的可 能值为$\frac{2q{B}^{2}h}{(2n+1)^{2}m}$(n=1,2,3,4…).
点评 本题的靓点在于第三问,当荧光屏向x轴正方向移时,粒子打在屏上的位置不变,则说明粒子离开磁场的速度方向平行于x轴,从而就知道半径的奇数倍恰等于2h.再由动能定理和洛仑兹力提供向心力就能得到电场强度的可能值.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | t秒末物体运动速率可能为4v | |
B. | 物体位移的大小可能为$\frac{vt}{2}$ | |
C. | 该力的大小为$\frac{4mv}{t}$ | |
D. | 该力对物体做功不可能大于$\frac{{15mv}^{2}}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 回路电流I1:I2=1:3 | |
B. | 金属棒产生的热量Q1:Q2=1:3 | |
C. | 通过金属棒任一截面的电荷量q1:q2=1:3 | |
D. | 外力的功率P1:P2=1:3 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该质点2.5s时向正方向振动 | |
B. | 该质点2.5s时加速度方向为负方向 | |
C. | 该质点2s时加速度最大,且方向为负方向 | |
D. | 该质点5s时加速度最大,且方向为负方向 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于零 | |
B. | 作用于金属棒上的各个力的合力所做的功等于mgh与电阻R上产生的焦耳热之和 | |
C. | 金属棒克服安培力做的功等于电阻R上产生的焦耳热 | |
D. | 恒力F与重力的合力所做的功等于电阻R和电阻r上产生的焦耳热之和 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 杆ab克服安培力做的功等于电阻R上产生的热量 | |
B. | 拉力F所做的功等于电阻R上产生的热量 | |
C. | 拉力F与重力做功的代数和等于电阻R上产生的热量 | |
D. | 电流所做的功等于重力势能的增加量 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | M下滑的速度保持不变 | |
B. | 传送带启动后,M一直加速向下运动 | |
C. | M先向下匀速运动,后向下加速,最后随传送带向下匀速运动 | |
D. | M受的摩擦力方向先沿传送带向上,再沿传送带向下,随后沿传送带向上 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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